一种光转换材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109593526B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811622238.2

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种光转换材料及其制备方法与应用,属于发光材料技术领域。解决了现有技术中近红外荧光材料发射带宽窄、发光范围单一的技术问题。本发明的光转换材料,化学式为:(AaLnbCecCrd)(LeCrg)(MkBmCrn)O12:yR;式中,A为Ca2+、Sr2+、Ba2+中的一种或多种,Ln为Lu3+、Y3+、La3+、Gd3+中的一种或多种,L为Ti4+、Hf4+、Zr4+中的一种或多种,M为Al3+和/或Ga3+,B为Si4+、Ge4+、Sn4+中的一种或多种,R为Nd3+、Yb3+、Tm3+、Er3+、Ho3+、Dy3+中的一种或多种;a、b、c、d、e、g、k、m、n和y均为元素摩尔分数。该光转换材料被具有近紫外光、蓝光或红光的LED和LD激发,可以实现具有可调性的宽带发射的近红外光源,用于照明、显示、探测、传感器等领域。

    适于近紫外光激发的蓝色发光荧光粉及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107541211B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201710777752.2

    申请日:2017-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种适于近紫外光激发的蓝色发光荧光粉及其制备方法和应用,属于发光材料领域。本发明提供的适于近紫外光激发的蓝色发光荧光粉,其通式是:Sr1‑xMxLu2‑yLnyO4:Ce3+m,An,其中M代表Mg、Ca和Ba中的一种或任意组合;Ln代表Y、La、Gd和Sc中的一种或任意组合;A代表Li、Na、K、Rb和Cs中的一种或任意组合;0≤x≤0.5,0≤y≤1,0.0001≤m≤0.01;0≤n≤0.01。该蓝色发光的有效激发位置位于380‑450nm范围,发射峰值位置位于445‑480nm范围。该蓝色发光荧光粉的制备方法简单、无污染、成本低。该蓝色发光荧光粉有效地实现了近紫外光激发下发射蓝光的光转换作用。该荧光粉可作为一种适于近紫外光激发的蓝色发光荧光粉应用于蓝光发光器件或装置,也可与其他颜色发光荧光粉混合应用于白光发光器件或装置。

    基于蓝光激发的氮化物黄色荧光粉及其应用

    公开(公告)号:CN102925152A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210484062.5

    申请日:2012-11-23

    CPC classification number: Y02B20/181

    Abstract: 基于蓝光激发的氮化物黄色荧光粉及其应用,解决了现有白光LED色温高,显色指数低的技术问题。该荧光粉的化学式为(Sr1-x-y-zMxLyCez)Al1-y+zSi4+y-zN7,其中,M为Ca或者Ba,L为Li、Na或者K,Ce为三价铈离子,x,y,z为元素摩尔分数,0.01≤x≤0.1,0.01≤z≤0.1, 0.1≤y/z≤0.99。本发明提供的基于蓝光激发的氮化物黄色荧光粉可被250-350nm的紫外光及420-460nm的蓝光激发,实现发射峰峰值在550-565nm范围内可调,发射谱半高宽为110-120nm,适用于蓝光加黄光模式的白光LED。

    一种增强氟化稀土荧光粉发光强度的方法

    公开(公告)号:CN114686230B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202210246665.5

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明提供的一种增强氟化稀土荧光粉发光强度的方法,所述方法包括以下步骤:S1、采用固相法或溶液法将稀土离子化合物混合均匀制备前驱粉体;S2、将所述前驱粉体装入坩埚或方舟,在250~1000℃下预烧结0.1~24h,自然冷却后取出得到预烧后的粉体;S3、将所述预烧后的粉体与MFx按照阳离子摩尔比为0.01~10的比例混合均匀得到混合物,将所述混合物装入坩埚或方舟,在600~1000℃下高温烧结0.1~24h,冷却后取出磨碎;S5、将磨碎得到的粉体用稀酸和清水进行后处理,得到发射强度增强的氟化稀土荧光粉。将氟化稀土荧光粉与MFx混合均匀并进行二次烧结,增强氟化稀土荧光粉的发光强度,有利于氟化稀土荧光粉应用于防伪、显示、探测等领域。

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